TissueDB/Simulators/Infant Intraosseous Infusion Simulator (Micallef)/TissueDB /模擬器/嬰兒骨內輸注模擬器(Micallef)

Micallef 嬰兒骨內輸液模擬器是一款低成本的 3D 列印訓練器,用於練習將骨內 (IO) 針插入嬰兒近端脛骨,是新生兒復甦計畫 (NRP) 技能訓練的一部分。[ 1 ]骨碎片以 PLA 材料以 0% 填充率列印,內部中空,模擬嬰兒近端脛骨頭。八個耗材碎片存放在一個名為「maxSIMbox」的客製化儲存和訓練平台上,該平台可同時容納四名受訓者及其工具。
| 場地 | 細節 |
|---|---|
| 功能和基本操作 | maxSIMbox 可容納五個載玻片——四個骨內植入載玻片(每個載玻片上放置兩個摩擦配合的骨碎片,共八個骨碎片)和一個工具載玻片——並可同時容納四名學員進行訓練。底座上的吸盤和桌面固定夾可在鑽孔過程中牢固地固定盒子。專用的工具載玻片可在訓練間隙存放骨內植入驅動器、針頭或 3D 列印鑽頭。 |
| 目前開發狀態 | 已建立並納入常規新生兒復甦計畫培訓使用;正式驗證和有效性測試是未來的工作。 |
| 預計建造時間和成本 | 38.01加幣 maxSIMbox 大約需要 3 天;每個骨碎片大約需要 20 分鐘。 |
| 專用工具和設備 | Arrow EZ-IO 電動螺絲起子(Teleflex Medical)及 EZ-IO 針頭套裝,或訂製的 3D 列印鑽頭(適用於 EZ-IO 針頭和傳統電鑽)。 Ultimaker S5 FDM 3D 列印機;Fusion 360 CAD 軟體(用於產生 STL 檔案);白色 Ecotough PLA 線材。 |
| 版本 | 版本 1. Engelbrecht 等人 (2020) 描述的成人近端脛骨 IO 模擬器的嬰兒重新設計。 |
| 開發團隊聯絡資訊 | Adam Dubrowski,安大略理工大學,奧沙瓦,加拿大;adam.dubrowski@gmail.com。 maxSIMhealth 模擬研發網路 (maxSIMhealth.com) 的成員。 |
紙巾
結構部件
| 部件名稱 | 數量 | 材料 | 成本 | 筆記 |
|---|---|---|---|---|
| maxSIMbox支架 | 1 | 聚乳酸 | 15.89加元 | 客製化3D列印儲存和培訓平台。可容納五張投影片-四個I/O介面和一個工具。 |
| IO 滑梯 | 4 | 聚乳酸 | 10.50加幣 | 透過摩擦配合槽固定兩塊骨碎片。價格包含全部四個滑片。 |
| 桌面配件夾具 | 1 | 聚乳酸 | 2.31加元 | 將 maxSIMbox 固定在桌面上,並固定滑軌。 |
| 工具滑桿 | 1 | 聚乳酸 | 3.15加元 | 用於存放 I/O 存取工具和備件的儲存滑軌。 |
| 吸盤 | 4 | 來源中未明確說明 | 5.04加元 | 確保鑽井作業期間的穩定性。根據利害關係人的回饋意見添加。 |
組裝說明
第一階段:列印骨骼碎片和maxSIMbox組件
步驟 1:取得並修改成人近端脛骨 STL 檔案。來源文件來自 Engelbrecht 等人 (2020) 的研究,並在 Fusion 360 中修改為嬰兒脛骨比例(僅脛骨頭,根據利害關係人的回饋縮小尺寸)。這兩篇論文均未發布文件。 Engelbrecht 等人 (2020) 的論文發表於Cureus 12(12):e12180,採用 CC BY 許可協議開放獲取,但未提供模型可用性聲明;該論文使用了兩個開放許可的模型——Dario Baldi 的“Human Skeleton”(CC BY 3.0)和 Patrick 而的“等人未發表其他內容。因此,讀者必須根據這些模型重建嬰兒的幾何結構,或聯繫作者。
步驟 2:將 STL 檔案傳輸到印表機。透過 SD 卡將修改後的檔案傳送至 Ultimaker S5 3D 列印機(或同等的 FDM 印表機)。
步驟 3:列印 8 個嬰兒脛骨碎片。使用白色 PLA 材料,層高 0.2 毫米,填充率為 0%,使碎片內部中空。骨壁厚度為 2.0 毫米(方法部分給出的成品骨骼厚度值);請注意,表 1 中骨行厚度為 1.2 毫米,這是來源中未解釋的差異。每個骨骼的列印時間約為 20 分鐘。
步驟 4:列印 maxSIMbox 組件。列印 1 個 maxSIMbox 支架、4 個 I/O 滑軌、1 個工具滑軌和 1 個桌面固定夾,填充率為 20%,壁厚為 1.2 毫米。 maxSIMbox 的完整列印時間約為 3 天。

檢查點:確認所有 8 個骨碎片均為空心,並帶有用於固定在滑板上的凹槽。確認每個骨碎片都能透過摩擦力固定在其滑板位置上。
第二階段:組裝 maxSIMbox
步驟一:安裝吸盤。將 4 個吸盤固定在 maxSIMbox 支架的底部。
步驟 2:插入 IO 玻片和骨碎片。將 4 個 IO 載玻片插入 maxSIMbox 插槽,每個載玻片上裝有 2 個骨碎片。將工具載玻片插入剩餘的插槽。
步驟 3:將 maxSIMbox 固定在工作檯面上。安裝桌面固定夾,將 maxSIMbox 固定到位。
步驟 4:準備 I/O 存取工具。將 Arrow EZ-IO 電源驅動器、EZ-IO 針組或客製化的 3D 列印鑽頭放入工具滑槽中進行存放。
檢查點:確認 maxSIMbox 透過吸盤穩定地固定在桌面上。確認所有玻片均可順暢地插入和取出。確認在骨內穿刺針插入過程中,骨碎片仍牢固地固定在凹槽內。
參考
- ↑ Micallef J、Arutiunian A、Hiley J、Benson A、Dubrowski A (2021)。 「開發一種經濟有效的嬰兒骨內輸液模擬器用於新生兒復甦計畫培訓。」Cureus 13(10):e18824。 DOI:10.7759/cureus.18824。 PMID:34804681。
本頁參考了以下資料,但未在具體論斷中引用:
- Micallef J、Arutiunian A、Hiley J、Benson A、Dubrowski A (2021)。 「用於新生兒復甦計畫訓練的低成本嬰兒骨內輸液模擬器的開發」。 Cureus 13 (10):e18824。 DOI:10.7759/cureus.18824。 PMID:34804681。
| 作者 | 阿圖羅佩拉約 |
|---|---|
| 執照 | CC-BY-SA-4.0 |
| 引用方式 | Arturopelayo (2026). “TissueDB/Simulators/Infant Intraosseous Infusion Simulator (Micallef)” . Appropedia . 2026年9月8日檢索. |